DIPLOMADO DE PROFUNDIZACION CISCO CCNP PRUEBA DE HABILIDADES PRÁCTICAS
(MÓDULO CCNP SWITCH)
MARTÍN EDUARDO TAPIAS OROZCO
GERARDO GRANADOS ACUÑA DIRECTOR DEL CURSO
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
INGENIERIA ELECTRÓNICA DUITAMA-BOYACÁ
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TABLA DE CONTENIDO Pág.
1. LISTA DE TABLAS ... 3
2. LISTA DE FIGURAS ... 4
3. INTRODUCCIÓN ... 5
4. ESCENARIO 1 ... 6
5. ESCENARIO 2 ... 15
6. ESCENARIO 3 ... 25
7. CONCLUSIONES ... 42
3
1. LISTA DE TABLAS pág.
4 2. LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura No.1. Esquema de Escenario 1, guía y simulación Packet Tracer. ... 4
Figura No.2. Tabla de enrutamiento de router R3, verificación mediante el comando show ip route... ... 10
Figura No.3. Tabla De Enrutamiento para las rutas del sistema Autónomo para Router R1. ... 11
Figura No.4. Tabla De Enrutamiento para las rutas del sistema Autónomo para Router R5.. ... 12
Figura No.5. Esquema de Escenario 2, guía y simulación Packet Tracer ... 13
Figura No.6. Comando Show IP Route R1 en Escenario 2. ... 17
Figura No.7. Comando Show IP Route R2 en Escenario 2. ... 17
Figura No.8. Comando Show IP Route R2 en Escenario 2 ... 19
Figura No.9. Comando Show IP Route R3 en Escenario 2 ... 20
Figura No.10. Comando Show IP Route R3 en Escenario 2 ... 21
Figura No.11. Comando Show IP Route R4 en Escenario 2 ... 22
Figura No.12. Esquema de Escenario 3, guía y simulación Packet Tracer 23 Figura No.13. Comando show VTP Status SWT1 en Escenario 3 ... 24
Figura No.14. Comando show VTP Status SWT2 en Escenario 3 ... 25
Figura No.15. Comando show VTP Status SWT3 en Escenario 3 ... 25
Figura No.16. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3 ... 26
Figura No.17. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3 ... 27
Figura No.18. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3 ... 28
Figura No.19. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3 ... 30
Figura No.20. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT2 en Escenario 3 ... 30
Figura No.21. Ping PC1 a 190.108.20.1 Fallido ... 34
Figura No.22. Ping PC1 a 190.108.10.3 Exitoso ... 34
Figura No.23. Ping PC5 a 190.108.20.2 Exitoso ... 35
Figura No.24.Ping PC9 a 190.108.30.1 Exitoso. ... 35
Figura No.25.Ping STW1 a 190.108.99.2 a 190.108.99.3. ... 37
Figura No.26. Ping STW3 a 190.108.99.1 a 190.108.99.2 ... 37
Figura No.27.Ping STW2 a 190.108.99.1 a 190.108.99.3 ... 38
5
3. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo lo he analizado y desarrollado, para dar cumplimiento a la guía de actividades en base a la prueba de habilidades prácticas, en el desarrollo del Diplomado de Profundización CCNP, desarrollado en base a varias actividades y Evaluaciones según toda la programación de redes trabajada en el curso de una forma colaborativa, el presente trabajo tiene como gran objetivo identificar toda la temática trabajada, poniéndola en práctica, adquiriendo habilidades en el desarrollo de los ejercicios propuestos para la prueba de habilidades prácticas, adquiriendo destrezas en los niveles de compresión y soluciones efectivas en problemas como los tres escenarios presentados como ejercicios desarrollado con el software Packet Tracer, también es muy importante como podemos aplicar todas nuestras habilidades dando soluciones en la vida real relacionados con diversos aspectos de Networking.
Se requiere que los estudiantes desarrollemos las actividades en base a los tres escenarios presentados para esta prueba de habilidades prácticas, teniendo en cuenta los temas revisados en el diplomado, en base a configuración de sistemas de red soportados en VLANs, y Administración, Seguridad, Escalabilidad en redes conmutadas y finalmente Protocolos de Enrutamiento Avanzado, en el cual hemos implementado las soluciones soportadas en enrutamiento avanzado utilizando los softwares de programación de redes Packet Tracer y GNS3.
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DESARROLLO COMPLETO DE LOS TRES ESCENARIOS 4. Escenario 1
ESCENARIO 1
Escenario 1 Guia. Simulación inicial Cisco Packet Tracer
Tabla No.1. Esquema de Escenario 1, guía y simulación Packet Tracer.
1. Aplique las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los routers R1, R2, R3, R4 y R5 según el diagrama. No asigne passwords en los routers. Configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la topología de red.
Se configuran las interfaces para cada router:
Router R1 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 10.103.12.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R1(config-if)#
R1#
7
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
Router R2 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip add 10.103.12.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up ex
R2(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
R2(config)#int s0/0/1
R2(config-if)#ip add 10.103.23.1 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down R2(config-if)#
Router R3 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3
R3(config)#int s0/0/0
R3(config-if)#ip add 10.103.23.2 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up R3(config-if)#ex
R3(config)#int
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
R3(config)#in s0/0/1
R3(config-if)#ip add 172.29.34.1 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh
8 Router R4
Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R4
R4(config)#int s0/0/0
R4(config-if)#ip add 172.29.34.2 255.255.255.0 R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
R4(config-if)#int s0/0/1
R4(config-if)#ip add 172.29.45.1 255.255.255.0 R4(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down R4(config-if)#
Router R5 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R5
R5(config)#int s0/0/0
R5(config-if)#ip add 172.29.45.2 255.255.255.0 R5(config-if)#no sh
R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up R5(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
Configuración de protocolos segundo diagrama Router R1
R1>en R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#router ospf 1
9 Router R2
R2>en R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.103.12.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#network 10.103.23.0 0.0.0.255 area 0 R2(config-router)#
Router R3 R3>en R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.103.23.0 0.0.0.255 area 0 R3(config-router)#
Router R3 R2>en R3(config)#
R3(config)#route eigrp
R3(config-router)#network 172.29.34.0 0.0.0.255 R3(config-router)#
Router R4 R4#conf t t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R4(config)#router eigrp 10
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#network 172.29.45.0 0.0.0.255 R4(config-router)#network 172.29.34.0 0.0.0.255 R4(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 172.29.34.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
Router R5
R5>en R5#conf t
10
R5(config-router)#network 172.29.45.0 0.0.0.255 R5(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 10: Neighbor 172.29.45.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
2. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R1 utilizando la asignación de direcciones 10.1.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el área 0 de OSPF.
Solución:
R1>en R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R1(config)#int loopback 0
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R1(config-if)#ip add 10.1.0.1 255.255.252.0 R1(config-if)#int loopback 1
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R1(config-if)#ip add 10.2.0.1 255.255.252.0 R1(config-if)#int loopback 2
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback2, changed state to up
R1(config-if)#ip add 10.3.0.1 255.255.252.0 R1(config-if)#int loopback 3
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback3, changed state to up
R1(config-if)#ip add 10.4.0.2 255.255.252.0 R1(config-if)#exit
R1(config)#router ospf 1
11
3. Cree cuatro nuevas interfaces de Loopback en R5 utilizando la asignación de direcciones 172.5.0.0/22 y configure esas interfaces para participar en el Sistema Autónomo EIGRP 10.
Solución 3:
R5>en R5#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R5(config)#int loopback 0
R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R5(config-if)#ip add 172.5.0.1 255.255.252.0 R5(config-if)#int loopback1
R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R5(config-if)#ip add 172.6.0.1 255.255.252.0 R5(config-if)#exit
R5(config)#int loopback 2 R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback2, changed state to up
R5(config-if)#ip add 172.7.0.1 255.255.252.0 R5(config-if)#int loopback 3
R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback3, changed state to up
R5(config-if)#ip add 172.8.0.1 255.255.252.0 R5(config-if)#router eigrp 10
R5(config-router)#no auto-summary
12
4. Analice la tabla de enrutamiento de R3 y verifique que R3 está aprendiendo las nuevas interfaces de Loopback mediante el comando show ip route.
13
5. Configure R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 50000 y luego redistribuya las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 y 20,000 microsegundos de retardo.
Solución 5:
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router eigrp 10
R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 50000 100 255 1 500 R3(config-router)#router ospf 1
R3(config-router)#redistribute eigrp 10 metric 64 subnets
R3(config-router)# R3#
6. Verifique en R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en su tabla de enrutamiento mediante el comando show ip route
Verificación Router R1
14 Verificación Router R5
15
5. Escenario 2
ESCENARIO 2 Escenario 2 Guia.
Figure 6. escenario 2 Simulación
Simulación inicial Cisco Packet Tracer
Figure 7. escenario 2 Simulación final
Tabla No.2. Esquema de Escenario 2, guía y simulación Packet Tracer
R1
Interfaz Dirección IP Máscara
Loopback 0 1.1.1.1 255.0.0.0
Loopback 1 11.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.12.1 255.255.255.0
R2
Interfaz Dirección IP Máscara
Loopback 0 2.2.2.2 255.0.0.0
Loopback 1 12.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.12.2 255.255.255.0
E 0/0 192.1.23.2 255.255.255.0
R3
Interfaz Dirección IP Máscara
Loopback 0 3.3.3.3 255.0.0.0
Loopback 1 13.1.0.1 255.255.0.0
E 0/0 192.1.23.3 255.255.255.0
16 R4
Interfaz Dirección IP Máscara
Loopback 0 4.4.4.4 255.0.0.0
Loopback 1 14.1.0.1 255.255.0.0
S 0/0 192.1.34.4 255.255.255.0
Tabla No.3.Configuraciones de routers para Escenario 2.
Router R1 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1.
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 192.1.12.1 255.255.255.0 R1(config-if)#clockrate 64000
This command applies only to DCE interfaces R1(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R1(config-if)#
R1(config-if)#int loopback 0
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.0.0.0 R1(config-if)#int loopback 1
R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R1(config-if)#ip add 11.1.0.1 255.255.0.0 R1(config-if)#
R1#
Router R2
Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R2
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip add 192.1.12.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
17 R2(config-if)#int g0/0
R2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
R2(config-if)#ip add 192.1.23.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up R2(config-if)#int loopback 0
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.0.0.0 R2(config-if)#
R2(config-if)#int loopback 1 R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R2(config-if)#ip add 12.1.0.1 255.255.0.0 R2#
Router R3
Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R3
R3(config)#int s0/0/0
R3(config-if)#ip add 192.1.34.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down R3(config-if)#int g0/0.
R3(config-if)#ip add 192.1.23.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#int loopback 0 R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.0.0.0 R3(config-if)#int loopback 1
18
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R3(config-if)#ip add 13.1.0.1 255.255.0.0 R3(config-if)#
Router R4 Router>en Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R4
R4(config)#int s0/0/0
R4(config-if)#ip add 192.1.34.4 255.255.255.0 R4(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces R4(config-if)#no sh
R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up R4(config-if)#int loopback 0
R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.0.0.0 R4(config-if)#int loopback 1
R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up
R4(config-if)#ip add 14.1.0.1 255.255.0.0 R4(config-if)#
1. Configure una relación de vecino BGP entre R1 y R2. R1 debe estar en AS1 y R2 debe estar en AS2. Anuncie las direcciones de Loopback en BGP. Codifique los ID para los routers BGP como 11.11.11.11 para R1 y como 22.22.22.22 para R2. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando
show ip route.
Solución:
R1>en R1#conf t
19 R1(config-router)#no synchronization
R1(config-router)#bgp router-id 11.11.11.11
R1(config-router)#neighbor 192.1.12.2 remote-as 2 R1(config-router)#network 1.0.0.0 mask 255.0.0.0 R1(config-router)#network 11.1.0.0 mask 255.255.0.0 R1(config-router)#
R1(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.12.2 Up R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router bgp 2
R2(config-router)#no synchronization
R2(config-router)#bgp router-id 22.22.22.22
R2(config-router)#neighbor 192.1.12.1 remote-as 1
R2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.12.1 Up R2(config-router)#network 2.0.0.0 mask 255.0.0.0
R2(config-router)#network 12.1.0.0 mask 255.255.0.0 R2(config-router)#
20
21
2. Configure una relación de vecino BGP entre R2 y R3. R2 ya debería estar configurado en AS2 y R3 debería estar en AS3. Anuncie las direcciones de Loopback de R3 en BGP. Codifique el ID del router R3 como 33.33.33.33. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show iproute.
Solución en la relación de vecino BGP entre R2 y R3, mediante del comando
show iproute.
R2>en R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R2(config)#router bgp 2
R2(config-router)#neighbor 192.1.23.3 remote-as 3
R2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.23.3 Up
22 R3>en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router bgp 3
R3(config-router)#bgp router-id 33.33.33.33 R3(config-router)#no synchronization
R3(config-router)#neighbor 192.1.23.2 remote-as 2
R3(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.23.2 Up R3(config-router)#neighbor 192.1.34.4 remote-as 4
R3(config-router)#network 3.0.0.0 mask 255.0.0.0 R3(config-router)#network 13.1.0.0 mask 255.255.0.0 R3(config-router)#exit
R3(config)#
23
3. Configure una relación de vecino BGP entre R3 y R4. R3 ya debería estar configurado en AS3 y R4 debería estar en AS4. Anuncie las direcciones de Loopback de R4 en BGP. Codifique el ID del router R4 como 44.44.44.44. Establezca las relaciones de vecino con base en las direcciones de Loopback 0. Cree rutas estáticas para alcanzar la Loopback 0 del otro router. No anuncie la Loopback 0 en BGP. Anuncie la red Loopback de R4 en BGP. Presente el paso a con los comandos utilizados y la salida del comando show ip route.
Solución en la configuración de vecino BGP Entre R4 y R3:
R3#en R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R3(config)#router bgp 3
R3(config-router)#neighbor 192.1.34.4 remote-as 4 R3(config-router)#
24 R4>en
R4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R4(config)#router bgp 4
R4(config-router)#bgp router-id 44.44.44.44 R4(config-router)#no synchronization
R4(config-router)#neighbor 192.1.34.3 remote-as 3
R4(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.1.34.3 Up R4(config-router)#network 4.0.0.0 mask 255.0.0.0
R4(config-router)#network 14.1.0.0 mask 255.255.0.0 R4(config-router)#
R4#
25
6. Escenario 3
ESCENARIO 3 Escenario 3 Guia.
Simulación inicial Cisco Packet Tracer
Tabla No.4. Esquema de Escenario 3, guía y simulación Packet Tracer
PARTE A CONFIGURAR VTP
1. Todos los switches se configurarán para usar VTP para las actualizaciones de VLAN. El switch SWT2 se configurará como el servidor. Los switches SWT1 y SWT3 se configurarán como clientes. Los switches estarán en el dominio VPT llamado CCNP y usando la contraseña cisco.
Solución en la configuración para usar VTP para las actualizaciones de VLAN:
SWT1 Switch>EN Switch#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain CCNP
Changing VTP domain name from NULL to CCNP Switch(config)#vtp password cisco
26 SWT2
Switch(config-if)#
Switch(config)#vtp mode server Device mode already VTP SERVER. Switch(config)#vtp domain CCNP
Changing VTP domain name from NULL to CCNP Switch(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
SWT3
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode. Switch(config)#vtp domain CCNP
Changing VTP domain name from NULL to CCNP Switch(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco Switch(config)#
2. Verifique las configuraciones mediante el comando show vtp status. SWT1
27 SWT2
Figura No.14. Comando show VTP Status SWT2 en Escenario 3
SWT 3
28
B. Configurar DTP (Dynamic Trunking Protocol)
1. Configure un enlace troncal ("trunk") dinámico entre SWT1 y SWT2. Debido a que el modo por defecto es dynamic auto, solo un lado del enlace debe configurarse como dynamic desirable.
SWT1 SWT1> SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#int fa0/1
SWT1(config-if)#switchport mode trunk
SWT1(config-if)#switchport mode dynamic desirable
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
SWT2 SWT2>en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#int fa0/1
SWT2(config-if)#switchport mode trunk SWT2(config-if)#
SWT2#
2. Verifique el enlace "trunk" entre SWT1 y SWT2 usando el comando show interfaces trunk
29 STW 2
Figura No.17. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT2 en Escenario 3
3. Entre SWT1 y SWT3 configure un enlace "trunk" estático utilizando el comando switchport mode trunk en la interfaz F0/3 de SWT1
Solución en SWT1 y SWT3.
SWT1 SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#int fa0/3
SWT1(config-if)#switchportmodetrunk
SWT3 SWT3>en SWT3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT3(config)#int fa0/3
30
4. Verifique el enlace "trunk" el comando show interfaces trunk en SWT1
Figura No.17. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3
5. Configure un enlace "trunk" permanente entre SWT2 y SWT3.
Solución 5B. Configuración enlace "trunk" permanente entre SWT2 y SWT3. Escenario 3:
SWT2
SWT2>en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#int fa0/3
SWT2(config-if)#switchport mode trunk
SWT3
SWT3#en SWT3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT3(config)#int fa0/1
31 C. Agregar VLANs y asignar puertos.
1. En STW1 agregue la VLAN 10. En STW2 agregue las VLANS Compras (10), Mercadeo (20), Planta (30) y Admon (99)
Solución 1C: Agregar VLANs y asignar puertos. Escenario 3
SWT1
SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#vlan 10
VTP VLAN configuration not allowed when device is in CLIENT mode.
SWT2
SWT2#en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#vlan 10
SWT2(config-vlan)#name Compras SWT2(config-vlan)#vlan 20
SWT2(config-vlan)#name Mercadeo SWT2(config-vlan)#vlan 30
SWT2(config-vlan)#name Planta SWT2(config-vlan)#vlan 99
32
2. Verifique que las VLANs han sido agregadas correctamente.
Figura No.19. Comando Show Interfaces Trunk Router SWT1 en Escenario 3
33
3. Asocie los puertos a las VLAN y configure las direcciones IP de acuerdo con la siguiente tabla.
Interfaz VLAN Direcciones IP de los PCs F0/10 VLAN 10 190.108.10.X / 24
F0/15 VLAN 20 190.108.20.X /24 F0/20 VLAN 30 190.108.30.X /24 X = número de cada PC particular
Tabla No.5. Asociación de VLAN y configuración de IP en base a las direcciones IP de las PCs.
Ejemplo:
Vlan 20 190.108.20.1
Vlan 10 190.108.10.1
Vlan 30 190.105.30.1
Tabla 6. Ejemplo de Asociación de VLAN y configuración de IP.
4. Configure el puerto F0/10 en modo de acceso para SWT1, SWT2 y SWT3 y asígnelo a la VLAN 10.
Solución 4C Escenario 3: Configuración en el puerto F0/10 en modo de acceso para SWT1, SWT2 y SWT3 y asígnelo a la VLAN 10.
SWT1 SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#interface f0/10
SWT1(config-if)#switchport mode access SWT1(config-if)#switchport access SWT1(config-if)# SWT1# SWT2 SWT2# SWT2#en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#interface f0/10
34 SWT2#
SWT3 SWT3>en SWT3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT3(config)#interface f0/10
SWT3(config-if)#switchport mode access SWT3(config-if)#switchport access SWT3(config-if)#
SWT3#
5. Repita el procedimiento para los puertos F0/15 y F0/20 en SWT1, SWT2 y SWT3. Asigne las VLANs y las direcciones IP de los PCs de acuerdo con la tabla de arriba.
Solución 5C Escenario 3 Configuración y Asignación en las VLANs y las direcciones IP de los PCs, en F0/15 y F0/20
SWT1 SWT1> SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#interface f0/15
SWT1(config-if)#switchport mode access SWT1(config-if)#switchport access SWT1(config-if)#interface f0/20
SWT1(config-if)#switchport mode access SWT1(config-if)#switchport access SWT1(config-if)# SWT1# SWT2 SWT2>en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#interface f0/15
SWT2(config-if)#switchport mode access SWT2(config-if)#switchport access SWT2(config-if)#interface f0/20
35 SWT3
SWT3>en SWT3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT3(config)#interface f0/15
SWT3(config-if)#switchport mode access SWT3(config-if)#switchport access SWT3(config-if)#interface f0/20
SWT3(config-if)#switchport mode access SWT3(config-if)#switchport access SWT3(config-if)#
SWT3#
D. Configurar las direcciones IP en los Switches.
En cada uno de los Switches asigne una dirección IP al SVI (Switch Virtual Interface) para VLAN 99 de acuerdo con la siguiente tabla de direccionamiento y active la interfaz.
Equipo Interfaz Dirección IP Máscara SWT1 VLAN 99 190.108.99.1 255.255.255.0 SWT2 VLAN 99 190.108.99.2 255.255.255.0 SWT3 VLAN 99 190.108.99.3 255.255.255.0
Tabla No.7. Configurar las direcciones IP en los Switches y Direccionamiento VLAN 99.
Solución D. Escenario 3:
SWT1
SWT1>en SWT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT1(config)#interface vlan 99
SWT1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
36 SWT2
SWT2>en SWT2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT2(config)#interface vlan 99
SWT2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
SWT2(config-if)#ip address 190.108.99.2 255.255.255.0 SWT2(config-if)#
SWT3 SWT3>en SWT3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SWT3(config)#interface vlan 99
37
E. Verificar la conectividad Extremo a Extremo
1. Ejecute un Ping desde cada PC a los demás. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.
Figura No.21. Ping PC1 a 190.108.20.1 Fallido.
38
Figura No.23. Ping PC5 a 190.108.20.2 Exitoso.
39
2. Ejecute un Ping desde cada Switch a los demás. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.
Figura No.25.Ping STW1 a 190.108.99.2 a 190.108.99.3
40
Figura No.27.Ping STW2 a 190.108.99.1 a 190.108.99.3 Finalmente podemos concluir que STW1, SWT2 y SWT3 al momento de realizar el ping podemos observar que es exitoso, en base al proceso que realiza la IP, porque están configuradas de la misma manera.
3. Ejecute un Ping desde cada Switch a cada PC. Explique por qué el ping tuvo o no tuvo éxito.
SWT1
41 SWT 2
Figura No.29.Ping STW2 a 190.108.30.3 a 190.108.20.3 a 190.108.10.3
SWT 3
42
7. CONCLUSIONES
Para el desarrollo de los tres ejercicios he utilizado el software de simulación Packet Tracer en la solución y realización en cada uno de los procesos en la configuración de dispositivos de Networking en base a los lineamientos sugeridos para cada escenario.
Se ha revisado la temática en todo el diplomado, observando unidad por unidad cada tema a tratar en la simulación de los tres escenarios, mirando el desarrollo de competencias en el área del uso de protocolos de enrutamiento avanzado.
Esta prueba de habilidades prácticas en el diplomado de Profundización de Cisco CCNP nos orienta en el desarrollo de nuestras habilidades en la vida real, el tener la capacidad de desarrollar todo tipo de problemas relacionados los todos los aspectos que vemos en Networking.
43
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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